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1、二是增加抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源,提高电源侧灵活性。抽水蓄能电站在风电的随机波动过程中,能及时跟踪出力变化,为系统运行提供稳定的电力供应。三是对燃煤机组进行灵活性改造。按照能源局改造试点项目标准,可增加纯凝机组15%-20%额定容量的调节能力,最小技术出力降至30%-35%额定容量;增加热电机组20%额定容量的调节能力,最小技术出力降至50%-60%额定容量。(二)在电网侧,提高电网跨区输电能力和多能源协调互济水平,提高跨区输电通道利用效率、降低输电成本。一是加快跨区输电通道建设,促进新能源在更大范围消纳。我国新能源资源与负荷中心逆向分布,西部地区新能源难以就地消纳,需要通过电网进行外
2、送。从国外经验看,丹麦通过北欧大电网调节,利用挪威和瑞典水电调节性能消纳本国风电,实现了风电和水电资源的互补。丹麦与挪威、瑞典等国电网通过16回线路连接,总输电容量达到800万千瓦,是风电装机容量的1.6倍。二是采用灵活的联络线输送方式进行区域间互济,可以提高系统的风电消纳能力。受调峰限制,省级系统若负荷峰谷差较大,在负荷低谷时段的风电消纳空间较小,无法消纳全部风电。但如果邻近省尚存多余风电消纳空间,则可在电网安全运行的前提下,调整联络线传输功率,将超出消纳空间的风电输送到邻近省份给予消纳。(三)在需求侧,充分利用市场化手段,引导居民、工业和商业等各类用户参与系统灵活性调节。一是利用居民用户的
3、空调、电热水器、电动汽车等可控负荷以及分布式电源参与需求响应,提高电力供应安全保障能力和促进新能源消纳。空调、电热水器等居民用户负荷,通过电价或补贴等机制能够改变其用电时段。居民用户数量庞大、单一功率小,但响应行为相似度高、灵活性强。电动汽车作为移动储能设备,如果在电动汽车停用时段接入电网,不仅能为电网提供大规模的需求响应资源,用于系统调峰、调频,促进新能源消纳等,还能为用户赚取收益。二是工业用户中的生产设备、储能设备参与需求响应的潜力较大。工业企业的生产设备可以在高峰负荷期间减少生产负荷,在低谷负荷期间增加生产负荷,甚至可以参与事故(毫)秒级负荷控制。工业企业的储能设备可以在高峰负荷期间放电,在低谷负荷期间充电,并且参与事故(毫)秒级负荷控制。工业企业的冷热电三联供设备可以在高峰负荷期间满发、低谷负荷期间减少发电功率。三是商业及公共机构类用户可充分发挥中央储能空调、电热锅炉、蓄冷蓄热设备等的调节作用。公共建筑高峰时段负荷量较高且持续时间较长,低谷时段负荷量很低,其日负荷率较低。其中,空调负荷是推高尖峰负荷的重要因素,也是良好的可调节资源,可控性较好。对于大型商场、写字楼及宾馆等商户,中央储能空调负荷占比较大,可采用集中空调系统周期性暂停用电的方式来释放商业类用户需求响应潜力,促进新能源消纳。